Проектирование систем электроснабжения

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Физика


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ)

ФАКУЛЬТЕТ ЭНФ

КАФЕДРА ЭППиГ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЭПП

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ: «Проектирование систем электроснабжения»

Студент 5 курса, группы 3 Зубцов А. В.

Принял: к.т. н, проф. Надтока И. И.

Новочеркасск 2010 г

Содержание

Задание

Введение

1. Краткая характеристика технологического процесса завода;

2. Систематизация и расчёт электрических нагрузок и годовых расходов электроэнергии:

2.1 Систематизация электрических нагрузок;

2.2 Расчёт силовых электрических нагрузок;

2.3 Расчёт осветительных нагрузок цехов и территории;

2.4 Определение годовых расходов электроэнергии;

2.5 Расчёт потерь энергии в цеховых трансформаторах.

3. Выбор мест цеховых подстанций и ГПП;

4. Построение заводской сети:

4.1 Выбор типа расстояния;

4.2 Построение кратчайшей сети;

4.3 Разыскание центра сети;

4.4 Построение практически близкой и оптимальной сети КС и её центра.

5. Выбор схем электроснабжения;

6. Выбор конструктивного исполнения заводской сети;

7. Расчёт заводской сети по нагреву, проверка по токам КЗ, экономической плотности тока и по потере напряжения;

8. Компенсация реактивных нагрузок:

8.1 Выбор мощности конденсаторов;

8.2 Расчёт наивыгоднейшего размещения конденсаторов в заводской сети.

9. Технико-экономический показатели проекта;

10. Литература.

Введение

Известно, что основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятии, транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, При этом на промышленные объекты приходятся более 70% потребления энергии.

Электроэнергия используется буквально во всех отраслях народного хозяйства, особенно для различных механизмов, для различных электра- технологических установок; электролиза электротермических и электросварочных установок, электроискровой и электрозвуковой обработки металлов; электроокраски и др.

Большую группу электроприемников составляют электроприводы общепромышленных механизмов; подъёмно-транспортные машины, компрессоры, наосы, вентиляторы.

Для обеспечения подачи электроэнергии в необходимом количестве и соответствующего количества от электросистем промышленным объектам, установкам, устройствам и механизмам служат системы электроснабжения промышленных предприятий, состоящие из сетей напряжением до 1000 В и выше трансформаторных, преобразовательных и распределительных подстанций.

Потребители электроэнергии имеют свои специфические особенности, чем и обусловлены определённые требования к их электроснабжению- надёжности питания, качество электроэнергии резервирование и защита отдельных элементов и др. При проектировании, сооружении и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий необходимо правильно в технико-экономическом аспекте осуществлять выбор напряжений, определить электрические нагрузки, число и мощность ТП, виды их защита и способы регулировании напряжения. Основные из этих вопросов оглашены в настоящем проекте.

1. Краткая характеристика технологического процесса завода

электрический нагрузка конденсатор силовой

Завод предлагает прирезные многопильные станки, оборудование для переработки древесных отходов, станки для подготовки и заточки дереворежущего инструмента, запасные части для нужд деревообрабатывающих предприятий, многофункциональные бытовые станки.

Авто гараж и пожарное депо предназначены для остановки, стоянки автомобилей тем самым они служат для транспортировки готовых изделий.

Заводоуправление предназначено для управлением всего завода.

Столовое помещение предназначено для питание всех рабочих станка строительного завода.

Главный корпус это тот корпус, в котором осуществляется весь процесс изготовления станков.

Компрессорная служит для нагнетания воздуха.

Эстакада к главному корпусу служит как переход из склада формовочных изделий в главный корпус.

Склад формовочных изделий служит для хранения формовочных материалов.

Склад предназначен для хранения изделий.

Склад готовых изделий служит для хранения готовых изделий.

Главный магазин находящийся на территории завода предназначенный для продаж выпускаемой продукции.

Ремонтно-механический цех предназначен для ремонта и проверки механических характеристик производимой продукции.

Лесосушилка служит для сушки леса.

Навес для склада модельных комплектов служит для создания защиты от атмосферных осадков.

Склад комплектов моделей предназначен для хранения моделей.

Пристройка к складу комплектов моделей служит для увеличения площади склада.

Станция осветления воды предназначен для очистки воды.

Модельный цех служит для моделирование изделий.

Насосная предназначена для перекачки воды.

Железнодорожная контора предназначена для распределения и отправки в указанное место поезда.

Ремонтно-строительных цех предназначен для сборки изделий.

Электрооборудование ремонтно-механического цеха

Вентиляторы — предназначены для вентиляции производственных помещений, отсасывания газов, подачи воздуха или газа в камеры электропечей, в котельных и других установках.

Токарные автоматы предназначены для обработки каждой последующей заготовки на которых после их наладки не требует вмешательства оператора.

Сверлильные станки предназначены для обработки отверстий сверлами, зенкерами, развертками, раскатниками и осевыми комбинированными инструментами. Эти станки также используют при нарезании внутренних резьб, при получении конических и цилиндрических углублений.

На расточных станках обрабатывают в основном базовые и корпусные детали, от точности обработки которых зависит качество механизмов и машин. В основном на расточных станках обрабатывают отверстия, точно координированные относительно друг к другу и расположенные в одной или нескольких плоскостях.

Токарные станки являются наиболее многочисленной группой металлорежущих станков, с их помощью получают разнообразные профили на наружных, внутренних и торцовых поверхностях вращающихся заготовок. На этих станках обрабатывают плоские, цилиндрические, конические, резьбовые, фасонные поверхности, при чем в качестве режущих инструментов используют не только резцы, но и осевые инструменты: сверла, зенкеры, развертки, цековки и т. п.

В зависимости от условий производства и для обработки заготовок различного вида могут использоваться различные фрезерные станки. Они могут быть подразделены на станки общего назначения и специальные. К станкам общего назначения относятся консольно-фрезерные (вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, универсальные и широкоуниверсальные станки); бесконсольно-фрезерные станки (с неподвижной или поворотной шпиндельной головкой, с круглым столом, с копировальным устройством); продольно-фрезерные (одностоечные горизонтальные и вертикальные); двухстоечные с двумя или боле шпинделями; карусельно-фрезерные (с одним или боле шпинделем). К специальным станкам относятся копировально-фрезерные, шлице- и шпоночно-фрезерные, барабанно-фрезерные станки.

Плоскошлифовальные станки. Станки этого типа весьма распространены и предназначены для шлифования плоских поверхностей периферией шлифовального круга. В небольших пределах по высоте, допускаемых кожухом шпинделя, возможно шлифовально-вертикальных поверхностей.

Круглошлифовальные станки выпускают повышенной, высокой и особо высокой точности (соответственно класса П, В, А). Для станков соответствующих классов точности регламентированы допуски на размеры шлифуемых заготовок и шероховатость их поверхности.

Направление главного движения резания у строгальных станков горизонтальное. Строгальные станки применяют как в единичном так и в серийном производстве для обработки поверхности с прямолинейной образующей.

Категории потребителей электроэнергии:

I категория — наиболее ответственные электроприемники, отключение которых может привести к гибели людей или большому недоотпуску продукции. Питание от 2-х и более трансформаторов.

II категория — электроприемники отключение которых приведет к простою производства. Они питаются от 2-х трансформаторов.

III категория — электроприемники не имеющие большого промышленного и хозяйственного значения. Питаются от 1-го трансформатора

По надежности и бесперебойности ЭСН оборудование относится к 3 категории.

Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасности:

Таблица 1.

Наименование

ВБ

ПБ

ЭБ

Авто гараж и пожарное депо

ВО

ПБ

ЭБ

Заводоуправление

ВО

ПО

ПО

Столовая

ВБ

ПБ

ЭБ

Главный корпус

ВБ

ПБ

ЭБ

Компрессорная

ВО

ПО

ЭО

Эстакада к главному корпусу

ВБ

ПБ

ЭБ

Склад формовочных изделий

ВБ

ПБ

ЭБ

Склад

ВБ

ПБ

ЭБ

Склад готовых изделий

ВБ

ПБ

ПО

Главный магазин

ВБ

ПБ

ЭБ

Ремонтно-механический цех

ВБ

ПБ

ПО

Лесосушилка

ВБ

ПО

ЭБ

Навес для склада модельных комплектов

ВБ

ПБ

ЭБ

Склад моделей

ВБ

ПБ

ЭБ

Пристройка к складу модельных комплектов

ВБ

ПБ

ЭБ

Станция осветления воды

ВБ

ПБ

ЭБ

Модельный цех

ВБ

ПБ

ПО

Насосная

ВБ

ПБ

ПО

Железнодорожная контора

ВБ

ПБ

ЭБ

Ремонтно-строительных цех

ВБ

ПБ

ПО

2. Систематизация и расчёт электрических нагрузок и годовых расходов электроэнергии

2.1 Систематизация электрических нагрузок

Сведения о потребителях электроэнергии «Станкостроительного завода» сведены в таблицу № 2. 1

Таблица 2. 1

Наименование объекта

Наименования электроприёмников

Кс

Ки

Cos

Установленная мощность, Pн., кВт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Автогараж и пожарное депо

0,8

0,8

0,75

25

2.

Жилой дом

0,1

0,1

0,75

3,6

3.

Ремонтно-строительный цех

0,7

0,6

0,75

119

4.

Ремонтно-механический цех

Сверлильные станки

Строгальные станки

Токарные станки

Токарные автоматы

Фрезерные станки

Рассточные станки

Плоскошлифовальные станки

Круглошлифовальные станки

Прессы

Насосы

Вентиляторы

0,14

0,14

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,7

0,8

0,5

0,5

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,85

0,8

60

70

80

75

75

40

60

50

40

80

40

5.

Ремонтно-механическая мастерская

0,7

0,7

0,7

41

6.

Эстакада для склада литья и оборудования

0,8

0,8

0,75

36

7.

Навес для склада модельных комплектов

0,8

0,8

0,75

3

8.

Лесосушилка

0,8

0,8

0,75

200

9.

Пристройка к складу моделей

0,8

0,8

0,75

2,7

10.

Склад моделей

0,8

0,8

0,75

17

11.

Главный магазин

0,8

0,8

0,75

6,3

12.

Модельный цех

0,45

0,4

0,75

358

13.

Склад

0,8

0,8

0,75

1,5

14.

Сарай ЖКО

0,8

0,8

0,75

0,5

15.

Котельная

0,8

0,8

0,75

564

16.

Копер

0,8

0,8

0,75

115

17.

Железно- дорожная контора

0,8

0,8

0,75

1,3

18.

Мастерская ж. /д. цеха

0,7

0,7

0,7

0,9

19.

Сарай

0,8

0,8

0,75

0,3

20.

Склад готовых изделий

0,8

0,8

0,75

36

21.

Главный корпус (нагрузка 6кВ 4000 кВт)

0,5

0,5

0,6

6866

22.

Эстакада к главному корпусу

0,75

0,7

0,7

44

23.

Склад формовочных материалов

0,8

0,8

0,75

10

24.

Компрессорная

Компрессоры высокого давления

Компрессоры среднего давления

Компрессоры низкого давления

Вспомогательное оборудование

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

800

600

300

60

25.

Заводоуправление

0,8

0,8

0,75

49

26.

Столовая

0,8

0,8

0,75

28

27.

Станция осветления воды

0,8

0,8

0,75

181

2.2 Расчёт силовых электрических нагрузок

Проведём расчёт электрических нагрузок объекта № 4 «Ремонтно-механический цех».

В ремонтно-механическом цехе имеются электроприёмники, так с постоянным так и с переменным графиком нагрузки.

1) Перечень электроприёмников с постоянным графиком нагрузки и их параметры:

1.1 Насосы: Рн=4×20 кВт; Ки=0,7; Cos=0,85;

1.2 Вентиляторы: Рн=10×4 кВт; Ки=0,8; Cos=0,8;

2) Электроприёмники с переменным графиком нагрузки:

2.1 Сверлильные станки Рн=10×6 кВт; Ки=0,14; Cos=0,5;

2.2 Строгальные станки Рн=10×7 кВт; Ки=0,14; Cos=0,5;

2.3 Токарные станки Рн=8×10 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.4 Токарные автоматы Рн=5×15 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.5 Фрезерные станки Рн=5×15 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.6 Расточные станки Рн=4×10 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.7 Плоскошлифовальные станки Рн=6×10 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.8 Круглошлифовальные станки Рн=5×10 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

2.9 Прессы Рн=4×10 кВт; Ки=0,17; Cos=0,65;

Находим среднею нагрузку за смену:

1.1 Рс= кВт; Qc= кВар;

1.2 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.1 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.2 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.3 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.4 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.5 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.6 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.7 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.8 Рс= кВт; Qc= кВар;

2.9 Рс= кВт; Qc= кВар;

кВт; кВар;

Для электроприёмников с переменным графиком нагрузки находим групповой коэффициент использования, Эффективные числа электроприёмников и коэффициент максимума по таблице № 1

Км=1,3

Находим максимальную расчётную нагрузку и ток:

Рм=кВт;

Qм=Qc=115,07 кВар; т.к. nэ10;

Sм= кВА;

Iм= А;

Для электроприёмников с постоянным графиком нагрузки Км=1, следовательно, Рс=88 кВт

Qс=Qм=58,72 кВар;

Sм=кВА;

Iм= А;

Складывая нагрузки электроприёмников, получили общую силовую нагрузку на данном объекте.

Проведём расчёт электрических нагрузок объекта № 30 «Компрессорная».

В компрессорной имеются электроприёмники только с постоянным графиком нагрузки.

1.1 Компрессоры высокого давления: Рн=4×200 кВт; Ки=0,75; Cos=0,75;

1.2 Компрессоры среднего давления: Рн=4×150 кВт; Ки=0,75; Cos=0,75;

1.3 Компрессоры низкого давления: Рн=3×100 кВт; Ки=0,75; Cos=0,75;

1.4 Вспомогательное оборудование: Рн=1×60 кВт; Ки=0,75; Cos=0,75;

Находим среднею нагрузку за смену:

1.1 Рс= кВт; Qc= кВар;

1.2 Рс= кВт; Qc= кВар;

1.3 Рс= кВт; Qc= кВар;

1.4 Рс= кВт; Qc= кВар;

Для электроприёмников с постоянным графиком нагрузки Км=1, следовательно, Рс= 1320 кВт

Qс=Qм= 1161,6 кВар;

Sм=кВА;

Iм= А;

Все полученные результаты заносим в таблицу № 2. 2

Для остальных объектов электрические нагрузки считаются аналогично и также результаты заносятся в таблицу 2. 2

2.3 Расчёт осветительных нагрузок цехов и территории

Осветительная нагрузка цехов считается по методу удельной мощности по формуле:

Росв=; где

— удельная мощность;

S — площадь помещения;

Кс — коэффициент спроса;

Удельную мощность берём из

Проведём расчёт осветительной нагрузки объекта № 4.

Руд=10 Вт/; S=3720;

Росв= кВт;

Проведём расчёт осветительной нагрузки объекта № 30.

Руд=10 Вт/; S=1008;

Росв= кВт;

Для остальных объектов осветительную нагрузку считаем аналогично.

Данные и результаты расчёта заносим в таблицу

Таблица 2.3 «Расчёт осветительных нагрузок цехов и территории».

Наименование объекта

S,

Руд,

Вт/

Кс

Росв,

кВт

1

2

3

4

5

6

1

Автогараж и пожарное депо

1890

10

0,9

17,01

2

Жилой дом

585

10

0,9

5,265

3

Ремонтно-строительный цех

360

10

0,9

3,24

4

Ремонтно-механический цех

3720

10

0,9

33,48

5

Ремонтно-механическая мастерская

504

10

0,9

4,536

6

Эстакада для склада литья и оборудования

504

10

0,9

4,536

7

Навес для склада модельных комплектов

1971

10

0,9

17,74

8

Лесосушилка

756

10

0,9

6,804

9

Пристройка к складу моделей

693

10

0,9

6,237

10

Склад моделей

1710

10

0,9

15,39

11

Главный магазин

2700

10

0,9

24,3

12

Модельный цех

4050

10

0,9

36,45

13

Склад

216

10

0,9

1,944

14

Сарай ЖКО

486

10

0,9

4,374

15

Жилой дом

72

10

0,9

0,648

16

Жилой дом

630

10

0,9

5,67

17

Жилой дом

630

10

0,9

5,67

18

Жилой дом

630

10

0,9

5,67

19

Котельная

1764

10

0,9

15,88

20

Жилой дом

288

10

0,9

2,592

21

Копер

270

10

0,9

2,43

22

Железнодорожная контора

270

10

0,9

2,43

23

Мастерская ж. /д. цеха

360

10

0,9

3,24

24

Сарай

72

10

0,9

0,648

25

Склад

216

10

0,9

1,944

26

Склад готовых изделий

702

10

0,9

6,318

27

Главный корпус (нагрузка 6кВ 4000 кВт)

31 104

10

0,9

279,9

28

Эстакада к главному корпусу

360

10

0,9

3,24

29

Склад формовочных материалов

3744

10

0,9

33,7

30

Компрессорная

1008

10

0,9

9,072

31

Заводоуправление

1629

10

0,9

14,66

32

Столовая

1332

10

0,9

11,99

33

Станция осветления воды

1728

10

0,9

15,55

Осветительная нагрузка территории рассчитывается по формуле:

Росв. Тер =; где

Руд. =3 Вт/м;

Росв. тер.= кВт;

Цеховые осветительные установки получают питание от внутрицеховых трансформаторов, питающих данный цех. Осветительные установки главного корпуса получают питание от ТП-3.

Применимое напряжение — 220 В.

Территориальное освещение питается от ТП № 1 и ТП № 3.

Таблица № 2.2 «Расчёт силовых электрических нагрузок».

№ п/п

Наименование ЭП

Кол-во ЭП, n

Мощность ЭП, Рн, кВт

Средняя нагрузка

за максимум загруженную смену

Максимальная расчётная мощность

Iм, А

Pсм, кВт

Qсм, кВар

Pм, кВт

Qм, кВар

Sм, кВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Автогараж и пожарное депо

Силовая нагрузка

1

25

0,8

0,75

20

17,64

1

20

17,64

Освещение

1

17,01

0,9

0,95

15,31

5,03

15,31

5,03

Итого по 1

2

42,01

35,31

22,67

35,31

22,67

41,96

60,56

2

Жилой дом

Силовая нагрузка

6

3,6

0,1

0,75

0,36

0,32

1

0,36

0,32

Освещение

1

25,52

0,9

0,95

22,96

7,55

22,96

7,55

Итого по 2

7

29,12

23,32

7,87

23,32

7,87

24,61

35,52

3

Ремонтно-строительный цех

Силовая нагрузка

1

119

0,6

0,75

71,4

62,97

1,17

83,54

69,27

Освещение

1

3,24

0,9

0,95

2,92

0,96

2,92

0,96

Итого по 3

2

122,24

74,32

63,93

86,46

70,23

111,39

160,8

4

Ремонтно-механический цех

4. 1

Сверлильные станки

10

60

0,14

0,5

8,4

14,55

4. 2

Строгальные станки

10

70

0,14

0,5

9,8

16,97

4. 3

Токарные станки

8

80

0,17

0,65

13,6

15,9

4. 4

Токарные автоматы

5

75

0,17

0,65

12,75

14,92

4. 5

Фрезерные станки

5

75

0,17

0,65

12,75

14,92

4. 6

Расточные станки

4

40

0,17

0,65

6,8

7,96

4. 7

Плоскошлифовальные станки

6

60

0,17

0,65

10,2

11,93

4. 8

Круглошлифовальные станки

5

50

0,17

0,65

8,5

9,95

4. 9

Прессы

4

40

0,17

0,65

6,8

7,96

Итого по переменному графику нагрузки

57

550

89,6

115,07

52

1,3

116,48

115,07

4. 10

Насосы

4

80

0,7

0,85

56

34,7

4. 11

Вентиляторы

10

40

0,8

0,8

32

24

4. 12

Освещение

1

33,48

0,9

0,95

30,13

9,9

Итого по постоянному графику нагрузки

15

153,48

118,13

68,6

118,13

68,6

Итого по 4

72

703,48

207,73

183,67

234,61

183,67

297,95

430,06

5

Ремонтно-механическая мастерская

Силовая нагрузка

1

41

0,7

0,7

28,7

29,28

1

28,7

29,28

Освещение

1

4,54

0,9

0,95

4,09

1,34

4,09

1,34

Итого по 5

2

45,54

32,79

30,62

32,79

30,62

44,86

64,75

6

Эстакада для склада литья и оборудования

Силовая нагрузка

1

36

0,8

0,75

28,8

25,4

1

28,8

25,4

Освещение

1

4,54

0,9

0,95

4,09

1,34

4,09

1,34

Итого по 6

2

40,54

32,89

26,74

32,89

26,79

42,42

61,22

7

Навес для склада модельных комплектов

Силовая нагрузка

1

3

0,8

0,75

2,4

2,12

1

2,4

2,12

Освещение

1

17,74

0,9

0,95

15,97

5,25

15,97

5,25

Итого по 7

2

20,74

18,37

7,37

18,37

7,37

19,79

28,57

8

Лесосушилка

Силовая нагрузка

1

200

0,8

0,75

160

141,1

1

160

141,1

Освещение

1

6,8

0,9

0,95

6,12

2,01

6,12

2,01

Итого по 8

2

206,8

166,12

143,11

166,12

143,11

219,26

316,5

9

Пристройка к складу моделей

Силовая нагрузка

1

2,7

0,8

0,75

2,16

1,9

1

2,16

1,9

Освещение

1

6,24

0,9

0,95

5,62

1,85

5,62

1,85

Итого по 9

2

8,94

7,78

3,75

7,78

3,75

8,64

12,46

10

Склад моделей

Силовая нагрузка

1

17

0,8

0,75

13,6

11,99

1

13,6

11,99

Освещение

1

15,39

0,9

0,95

13,85

4,55

13,85

4,55

Итого по 9

2

32,39

27,45

16,54

27,45

16,54

32,04

46,26

11

Главный магазин

Силовая нагрузка

1

6,3

0,8

0,75

5,04

4,44

1

5,04

4,44

Освещение

1

24,3

0,9

0,95

21,87

7,19

21,87

7,19

Итого по10

2

30,6

26,91

11,63

26,91

11,63

29,31

42,31

12

Модельный цех

Силовая нагрузка

1

358

0,4

0,75

143,2

126,29

1,125

161,1

138,92

Освещение

1

36,54

0,9

0,95

32,89

10,81

32,89

10,81

Итого по 12

2

394,54

176,09

137,1

193,99

149,73

245,06

353,7

13

Склад

Силовая нагрузка

1

1

0,8

0,75

0,8

0,71

1

0,8

0,71

Освещение

1

1,94

0,9

0,95

1,75

0,58

1,75

0,58

Итого по 13

2

2,94

2,55

1,29

2,55

1,29

2,86

4,12

14

Сарай ЖКО

Силовая нагрузка

1

0,5

0,8

0,75

0,4

0,35

1

0,4

0,35

Освещение

1

4,37

0,9

0,95

3,93

1,29

3,93

1,29

Итого по 14

2

4,87

4,33

1,64

4,33

1,64

4,63

6,68

15

Котельная

Силовая нагрузка

1

564

0,8

0,75

451,2

397,92

1

451,2

397,92

Освещение

1

15,88

0,9

0,95

14,29

4,7

14,29

4,7

Итого по 15

2

579,88

465,49

402,62

465,49

402,62

615,45

888,33

16

Копер

Силовая нагрузка

1

115

0,8

0,75

92

81,13

1

92

81,13

Освещение

1

2,43

0,9

0,95

2,19

0,72

2,19

0,72

Итого по 16

2

117,43

94,19

81,85

94,19

81,85

124,78

180,11

17

Железнодорожная контора

Силовая нагрузка

1

1,3

0,8

0,75

1,04

0,92

1

1,04

0,92

Освещение

1

2,43

0,9

0,95

2,19

0,72

2,19

0,72

Итого по 17

2

3,73

3,23

1,64

3,23

1,64

3,62

5,23

18

Мастерская ж. /д. цеха

Силовая нагрузка

1

0,9

0,7

0,7

0,63

0,64

1

0,63

0,64

Освещение

1

3,24

0,9

0,95

2,92

0,96

2,92

0,96

Итого по 18

2

4,14

3,55

1,6

3,55

1,6

3,89

5,62

19

Сарай

Силовая нагрузка

1

0,3

0,8

0,75

0,24

0,21

1

0,24

0,21

Освещение

1

0,65

0,9

0,95

0,58

0,19

0,58

0,19

Итого по 19

2

0,95

0,82

0,4

0,82

0,4

0,91

1,32

20

Склад готовых изделий

Силовая нагрузка

1

36

0,8

0,75

28,8

25,4

1

28,8

25,4

Освещение

1

6,32

0,9

0,95

5,69

1,87

5,69

1,87

Итого по 20

2

42,32

34,49

27,27

34,49

27,27

43,97

63,46

21

Главный корпус (нагрузка 6кВ)

Силовая нагрузка

1

6866

0,5

0,6

3433

4577,3

1

3433

4577,3

5721,64

550,56

22

Главный корпус (освещение)

Освещение

1

279,9

0,9

0,95

251,91

82,8

251,91

82,8

265,17

382,74

23

Эстакада к главному корпусу

Силовая нагрузка

1

44

0,7

0,7

30,8

31,42

1,07

30,8

31,42

Освещение

1

3,24

0,9

0,95

2,92

0,96

2,92

0,96

Итого по 23

2

47,24

33,72

32,38

33,72

32,38

46,75

67,48

24

Склад формовочных материалов

Силовая нагрузка

1

10

0,8

0,75

8

7,05

1

8

7,05

Освещение

1

33,7

0,9

0,95

30,33

9,97

30,33

9,97

Итого по 24

2

43,7

38,33

17,02

38,33

17,02

41,94

60,53

25

Компрессорная

24. 1

Компрессоры высокого давления

4

800

0,75

0,75

600

528

24. 2

Компрессоры среднего давления

4

600

0,75

0,75

450

396

24. 3

Компрессоры низкого давления

3

300

0,75

0,75

225

198

24. 4

Вспомогательное оборудование

1

60

0,75

0,75

45

39,6

24. 5

Освещение

1

9,07

0,9

0,95

8,16

2,68

Итого по постоянному графику нагрузки

13

1769,07

1328,2

1164,3

1

1328,2

1164,3

Итого по 25

13

1769,07

1328,2

1164,3

1328,2

1164,3

1766,27

2549,4

26

Заводоуправление

Силовая нагрузка

1

49

0,8

0,75

39,2

34,57

1

39,2

34,57

Освещение

1

14,66

0,9

0,95

13,19

4,33

13,19

4,33

Итого по 26

2

63,66

52,39

38,9

52,39

38,9

65,24

94,18

27

Столовая

Силовая нагрузка

1

28

0,8

0,75

22,4

19,75

1

22,4

19,75

Освещение

1

11,99

0,9

0,95

10,79

3,55

10,79

3,55

Итого по 27

2

39,99

33,19

23,3

33,19

23,3

40,54

58,52

28

Станция осветления воды

Силовая нагрузка

1

181

0,8

0,75

144,8

127,7

1

144,8

127,7

Освещение

1

15,55

0,9

0,95

13,99

4,6

13,99

4,6

Итого по 28

2

196,55

158,79

132,2

158,79

132,2

206,62

298,2

29

Склад

Силовая нагрузка

1

0,5

0,8

0,75

0,4

0,35

1

0,4

0,35

Освещение

1

1,94

0,9

0,95

1,75

0,58

1,75

0,58

Итого по 29

2

2,44

2,15

0,93

2,15

0,93

2,34

3,38

Освещение дорог

1

66,23

0,9

0,95

59,61

19,07

59,61

19,07

Итого по заводу

11 808

6829

7261,5

2.4 Определение годовых расходов электроэнергии

Годовой расход электроэнергии силовых нагрузок определяем по формулам: [2]

— активная электроэнергия:;

— Реактивная электроэнергия:;

Годовой расход электроэнергии осветительной нагрузки определяем так:

— активная электроэнергия: W=

— реактивная электроэнергия: V=

Где — коэффициент сменности.

=0,65 — для 3-х сменного графика работы;

=0,75 — для 2-х сменного графика работы;

Та, Тр — годовое число часов использования получасового максимума активной и реактивной нагрузки.

Та = 4700ч — для 3-х сменного графика работы;

Та = 3200ч — для 2-х сменного графика работы;

Та = 1600ч — для 1-сменного графика работы;

Тр = Та + 10% Та

Тосв. — годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки.

Тосв .= 4150ч — для 3-х сменного графика работы;

Тосв. = 2250ч — для 2-х сменного графика работы;

Тосв. = 850ч — для 1-го сменного графика работы;

Pсм, Qсм — средняя максимальная нагрузка (активная и реактивная) берётся из таблицы 2. 2

Определим годовой расход электроэнергии станции осветления воды, работающей в 3 смены:

Pсм =144,8 кВт; Qсм=127,7 кВар;

= тыс.;

= тыс.;

Тр = 4700 + 0,1*4700 = 5170 ч;

=13,99 кВт; =4,6 кВар;

Wг. Осв.= тыс.;

Vг. Осв.= тыс.;

Для остальных цехов расчет производим аналогичным способом, и результаты расчёта сведём в таблицу 2.4 «Расход электроэнергии по цехам предприятия».

Таблица 2.4 «Расход электроэнергии по цехам предприятия»

Наименование цеха

Средняя нагрузка

Та, Тосв ч

Годовой расх. Элек. энергии

Рсм,

кВт

Qсм,

кВар

Wr, Тыс.

кВт. ч

Vr,

Тыс.

кВар. ч

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Автогараж и пожарное депо

Силовая нагрузка

Освещение

20

15,31

17,64

5,03

0,75

1

3200

2250

48

34,4

46,6

11,3

2

Жилой дом

Силовая нагрузка

Освещение

0,36

22,96

0,32

7,55

0,75

1

3200

2250

0,86

51,7

0,84

17

3

Ремонтно-строительный цех

Силовая нагрузка

Освещение

71,4

2,92

62,97

0,96

0,65

1

4700

4150

218,1

12,1

211,6

4

4

Ремонтно-механический цех

Силовая нагрузка

Освещение

88

30,13

58,7

9,9

0,65

1

4700

4150

268,8

125

197,3

41,1

5

Ремонтно-механическая мастерская

Силовая нагрузка

Освещение

28,7

4,09

29,28

1,34

0,65

1

4700

4150

87,68

17

98,4

5,6

6

Эстакада для склада литья и оборудования

Силовая нагрузка

Освещение

28,8

4,09

25,4

1,34

0,65

1

4700

4150

87,98

17

85,4

5,6

7

Навес для склада модельных комплектов

Силовая нагрузка

Освещение

2,4

15,97

2,12

5,25

0,65

1

4700

4150

7,33

66,3

7,12

21,8

8

Лесосушилка

Силовая нагрузка

Освещение

160

6,12

141,1

2,01

0,65

1

4700

4150

488,8

25,4

474,2

8,3

9

Пристройка к складу моделей

Силовая нагрузка

Освещение

2,16

5,62

1,9

1,85

0,65

1

4700

4150

6,6

23,3

6,4

7,7

10

Склад моделей

Силовая нагрузка

Освещение

13,6

13,85

11,99

4,55

0,65

1

4700

4150

41,5

57,5

40,3

18,9

11

Главный магазин

Силовая нагрузка

Освещение

5,04

21,87

4,44

7,19

0,75

1

3200

2250

12,1

49,2

11,7

16,2

12

Модельный цех

Силовая нагрузка

Освещение

143,2

32,89

126,29

10,81

0,65

1

4700

4150

437,5

136,5

424,4

44,9

13

Склад

Силовая нагрузка

Освещение

0,8

1,75

0,71

0,58

0,65

1

4700

4150

2,4

7,3

2,4

2,4

14

Сарай ЖКО

Силовая нагрузка

Освещение

0,4

3,93

0,35

1,29

0,75

1

3200

2250

0,96

8,8

0,92

2,9

15

Котельная

Силовая нагрузка

Освещение

451,2

14,29

397,92

4,7

0,65

1

4700

4150

1378,4

59,3

1337,2

19,5

16

Копер

Силовая нагрузка

Освещение

92

2,19

81,13

0,72

0,65

1

4700

4150

281,1

9,1

272,6

3,0

17

Железнодорожная контора

Силовая нагрузка

Освещение

1,04

2,19

0,92

0,72

0,65

1

4700

4150

3,2

9,1

3,1

3,0

18

Мастерская ж. /д. цеха

Силовая нагрузка

Освещение

0,63

2,92

0,64

0,96

0,65

1

4700

4150

1,9

12,1

2,1

4,0

19

Сарай

Силовая нагрузка

Освещение

0,24

0,58

0,21

0,19

0,75

1

3200

2250

0,58

1,3

0,55

0,43

20

Склад

Силовая нагрузка

Освещение

0,4

1,75

0,35

0,58

0,65

1

4700

4150

1,22

7,26

1,18

2,41

21

Склад готовых изделий

Силовая нагрузка

Освещение

28,8

5,69

25,4

1,87

0,65

1

4700

4150

87,98

23,6

85,4

7,76

22

Главный корпус

(Нагрузка 6 кВ 4000 кВт)

Силовая нагрузка

Освещение

3433

251,9

4577,3

82,8

0,65

1

4700

4150

10 488

1045,4

15 382

343,6

23

Эстакада к главному корпусу

Силовая нагрузка

Освещение

30,8

2,92

31,42

0,96

0,65

1

4700

4150

94,09

12,1

105,6

3,98

24

Склад формовочных материалов

Силовая нагрузка

Освещение

8

30,33

7,05

9,97

0,65

1

4700

4150

24,4

125,9

23,69

41,37

25

Компрессорная

Силовая нагрузка

Освещение

1320

8,16

1161,6

2,68

0,65

1

4700

4150

4032,6

33,9

3903,5

11,1

26

Заводоуправление

Силовая нагрузка

Освещение

39,2

13,19

34,57

4,33

0,75

1

3200

2250

94,1

29,7

91,3

9,7

27

Столовая

Силовая нагрузка

Освещение

22,4

10,79

19,75

3,55

0,75

1

3200

2250

53,8

24,3

52,1

8,0

28

Станция осветления воды

Силовая нагрузка

Освещение

144,8

13,99

127,7

4,6

0,65

1

4700

4150

442,4

58,06

429,1

19,09

Годовой расход электроэнергии на осветительную нагрузку равен:

— активная электроэнергия: тыс. кВт*ч,

— реактивная электроэнергия: тыс. кВар*ч,

Годовой расход электроэнергии на силовую нагрузку:

— активная: тыс. кВт ч,

— реактивная: тыс. кВар ч,

Суммарный годовой расход активной электроэнергии:

тыс. кВт ч,

Суммарный годовой расход реактивной электроэнергии:

тыс. кВар ч,

2.5 Расчёт потерь энергии в цеховых трансформаторах

Расчёт потерь мощности в силовых трансформаторах производится по формулам:

активные P=Pо + в2Рк;

реактивные Q= + в2, где

— потери холостого хода [ кВт];

— потери короткого замыкания [ кВт];

— коэффициент загрузки;

— ток холостого хода, % от номинального;

— напряжение КЗ;

Расчёт потерь энергии производится по формуле:

где

Твкл =8760 ч; Ч=7760;

Проведём расчёт на ТП № 1

ДP=Pо + в2Рк= 2,27 + 0. 682*7,6 = 5,78 кВт;

ДQ= + в2 = +0,682*=28,62 квар;

;

Т.к. на ТП № 1 имеются два трансформатора, то, следовательно, полученные данные умножаем на два, тогда получаем:

кВт;

кВар;

Для остальных п/ст потери считаем аналогичным способом и результаты заносим в таблицу № 2. 5

Таблица № 2.5 «Расчёт потерь энергии в цеховых трансформаторах».

п/ст

Ном. мощн,

Тр-ра Sн, n

кВА.

,%

кВт

кВт

I0%

Uк,%

Потери мощности

ДW, МВт*ч

, кВт

,

кВАр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2х630

0,68

2,27

7,6

2,0

5,5

11,56

57,24

94,3

2

2х630

0,8

2,27

7,6

2,0

5,5

14,26

69,56

115,26

3

2х1600

0,75

3,3

16,5

1,3

5,5

21,86

145,4

176,23

47,68

272,2

385,79

3. Выбор мест цеховых подстанций и ГГП

Цеховые подстанции по возможности располагают в центре цехов. Где это не возможно — выносятся на улицу. Число трансформаторов на цеховых подстанциях определяются в зависимости от категории надёжности электроснабжения, удельной плотности нагрузки, числа рабочих смен, размеров цеха.

Если преобладает нагрузка 1-ой категории, то необходимо ставить также 2-х трансформаторную подстанцию, с загрузкой трансформатора на 50%.

При преобладании нагрузки 2-ой или 3-й категории п/ст выполняют одним или двумя трансформаторами с загрузкой трансформатора 70−80% 2-я категория и 90−95% - 3-я категория. При построении сети производится отступление от идеальной теоретической сети с учётом местных условий.

ТП № 1

В объекте № 4 «ремонтно-механический цех» установили 2-х трансформаторную п/ст № 1, т.к. здесь преобладает нагрузка 2-ой категории. Данная подстанция питает также соседние здания (№№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,26), в которых электрические нагрузки небольшие.

Находим среднею максимальную нагрузку объектов:

;

Рсм, Qсм взяты из таблицы 2. 2

Выбрали трансформаторы типа ТМ-630/10 с номинальной мощностью 2×630 кВА [2] (стр. 263)

Коэффициент загрузки трансформатора

в=851,92/1260=0,68

Число и мощность остальных цеховых подстанций вычисляем аналогично и заносим в таблицу № 3. Тип трансформаторов и их номинальные параметры выбраны из [2] (стр. 263)

Места расположения выбраны подстанций наглядно отражены как в графической части проекта (лист № 1) так и на рис. 2а (п4).

Объекты снабжения ТП:

ТП 1 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26(½ территории освещения); ТП 2 -11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ТП 3 — 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, (½ территории освещения);

Таблица № 3 «Выбор мест цеховых подстанций и ГГП»

№ ТП

Расч.

Нагр.

Р, кВт

Ном. мощн,

Тр-ра Sн, n

кВА.

,

Sсм, кВА

Тип тр-ра

кВт

,

кВт

I0%

Uк,

%

1

1297

2х630

0,68

851,92

ТМ-630/6−10

2,27

7,6

2,0

5,5

2

1131,1

2х630

0,8

1018,3

ТМ-630/6−10

2,27

7,6

2,0

5,5

3

2447,6

2х1600

0,75

2418,9

ТМ-1600/6−10

3,3

16,5

1,3

5,5

Выбор места расположения ГПП производится с учётом того, что бы данная ГПП не затрудняла подвоз сырья, а также вывоз сырья и готовой продукции с завода, т. е. не находилась на проезжих частях подъездных путей и минимизация длины КЛ по заводу.

По нагрузкам участков КС разыскиваем положение ЦС, отвечающим минимуму суммарному моменту нагрузок по сети.

Место положение ГПП приведено на рисунке 2б (п4). Найденный Ц С оказался не удобен для установки там ГПП, поэтому мы её отодвигаем влево на свободную территорию завода.

Мощность трансформаторов ГПП выбирается грубо из условия Кз=0,7−0,8 при 2-х трансформаторах.

Общая нагрузка по заводу составила 9968,2 кВА.

Выбираем трансформаторы 2×10 000 кВА, типа ТДН-10 000/110; Sн =10 мВА; UВН=115; UНН=6,6

ГПП помимо питания завода производит питание сторонней нагрузки.

Трансформатор выбран предварительно.

4. Построение заводской сети

Рисунок 4.1. Трасса сети завода.

Рисунок 4.2. Кратчайшая сеть завода.

1. 1−2, ЗП (1,2);

2. КС2(1; 2)-3, ЗП (2,3)

5. Выбор схем электроснабжения

После определения электрических нагрузок, выбора трансформаторов и построения кратчайшей сети, в соответствии с которой должна быть выбрана схема электроснабжения, производим выбор этой схемы.

Так как кратчайшая сеть системы электроснабжения завода, представлена на рис. 2б, оптимально минимизирует длину кабельных линий и следовательно, капитальные затраты, то выбранная схема электроснабжения максимально приближена к кратчайшей сети.

В данном проекте применена смешанная схема, которая характеризуются надёжностью эксплуатации, возможностью применения простой и надёжной защиты и автоматики.

Здесь нашла применение схема автоматического ввода резерва (АВР) внутри выключателей шинах и секционных (для повышения надёжности). При нарушение питания одной из шин, автоматически включается нормально разомкнутый секционный выключатель и питание обоих секций осуществляется по одной линии.

Схема электроснабжения заводы представлена в графической части проекта (ЛИСТ № 2)

5.1 Выбор конструктивного исполнения ГПП

Конструкция РУ и подстанций должна обеспечить:

— безопасное обслуживание оборудования в нормальном режиме работы электроустановки, удобное наблюдение за указателями положения выключателей, разъединителей, уровнем масла в трансформаторах аппаратах, термометрами газовыми реле. Удобный отбор проб масла, а также удобное и безопасное оперирование приводами;

— безопасный осмотр, смену и ремонт токоведущих частей и аппаратов и конструкций любой цепи при снятом с него напряжение без нарушения нормальной работы соседних цепей, секций или системы шин, находящихся под напряжением;

— необходимую прочность опорных конструкций электрооборудования, порталов гибкой ошиновки, исходя из эксплуатационных, монтажных нагрузок и нагрузок, возникающих в аварийном режиме;

— ограничение аварий пределами данного присоединения;

— минимальный расход силовых и контрольных кабелей;

— локализацию и быструю ликвидацию пожара в кабельных помещениях подстанции;

— единообразие фазировки во всех цепях.

Территория подстанции ограждается внешним сетчатым забором высотой 1,5 м.

Под маслонаполненными аппаратами и трансформаторами предусматривается гравийная засыпка толщиной слоя не менее 25 сантиметров.

На подстанции со стороны высокого напряжения установлены по условию надёжности и быстродействии элегазовые выключатели.

Со стороны низкого напряжения КРУ 10 кВ предусмотрены ячейки для установки измерительных трансформаторов напряжения.

6. Выбор конструктивного исполнения заводской сети

В проекте в качестве конструктивного исполнения заводской сети приняты кабельные линии. Этот выбор основан на том что, как правило, кабельные линии прокладываются в местах, где затруднено строительство воздушных линий (города, территории промышленных предприятий и т. д.). КЛ имеют определённые преимущества перед ВЛ, это закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных воздействий, большая надёжность и безопасность эксплуатации.

Вид прокладки — в земляных траншеях, как наиболее простой и дешёвый способ. Защита от механических повреждений при этом обеспечивается прикрытия кабеля кирпичом или бетонными плитами. В качестве кабельной подушки применяется просеянная земля или чаще всего песок. Глубина прокладки кабеля не менее 0,7 м. от поверхности земли. При прокладке на меньшей глубине (0,5м), например, при вводе в здание, кабель должен иметь надёжную защиту от механических повреждений, т. е. должен быть помещён в металлическую или асбестовую трубу. Расстояние между кабелями при параллельной прокладке, напряжением до 10кВ включительно, должно быть не менее 100 мм.

Вдоль различного рода сооружения, силовые кабели прокладываются на расстоянии не менее: 0,6 м — до фундаментов зданий; 0,5 м — до трубопроводов; 0,6 м — до теплопроводов.

В местах пересечений с железнодорожными путями и автомобильными дорогами кабели для защиты от механических повреждений заключают в металлические или асбоцементные трубы.

7. Расчёт заводской сети по нагреву, проверка по токам КЗ, экономической плотности тока и по потере напряжения

Допустимое сечение по термической стойкости:

Qтс = мм

где кА; ХТР — сопротивление трансформатора;

Ом

Ст — термический коэффициент: Ст =;

Проведём выбор кабеля и расчёт его по экономической плотности тока и потере напряжения № 1 от ГПП до ТП1;

Рм = 702,14 кВт; кВт;

Qм = 541,18 кВар; кВар;

Sм = 931,38 кВА;

В процессе расчёта кабелей были использованы данные из таблицы 2.2 и 2. 5

Iн = А;

qрасч = = 60,96 мм;

jэк = 1,4 — эквивалентная плотность тока при продолжительности использования максимума 3000−5000 часов в год.

Ближайшее стандартное сечение qст=70 мм2 с допустимым током Iдоп =190 А.

Проверка по потере напряжения:

=

5%;

Iр=85,35 — расчётный ток;

r0 = 0,447 Ом/км — активное сопротивление при t=20C;

— длина кабеля.

= - условие выполняется.

Выбираем окончательно кабель типа ААБ:

qст =70 мм, Iдоп =190 А. [2] (стр. 620)

Данные об активных сопротивлениях кабелей взяты из [2] (стр. 679). Остальные кабели рассчитываются аналогично, а результаты заносятся в таблицы 7.1 и 7. 2

Таблица № 7.1 «Выбор кабелей».

Каб

Путь

Каб.

Рм,

кВт

Qм,

кВар

Р,

кВт

Q

кВар

Sм,

кВА

Iм,

А

qрас,

qсм

IдопА

qвыб

Iдоп

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

1

ГПП-1

702,14

541,18

11,56

57,24

931,4

85,35

60,96

70

190

70

190

2

ГПП-2

788,14

649,11

14,26

69,56

1077

98,7

70,5

95

225

95

225

3

ГПП-3

1937,5

1493,8

21,86

145,4

2554

234

167,1

185

340

185

340

4

ГПП-РП1

1716,5

2288,6

-

-

2860,8

262,2

187,3

240

390

240

390

5

ГПП-РП2

1716,5

2288,6

-

-

2860,8

262,2

187,3

240

390

240

390

Таблица № 7.2 «Проверка по потере напряжения».

№ каб

Трасса

Марка сечения

Длина, м

r0, Ом / км

1

2

3

4

5

6

1

ГПП-ТП1

ААБ 3×70

111

0,447

0,07

2

ГПП-ТП2

ААБ 3×95

132

0,329

0,07

3

ГПП-ТП3

ААБ 3×185

417

0,169

0,26

4

ГПП-РП1

ААБ 3×240

142

0,14

0,08

5

ГПП-РП2

ААБ 3×240

323

0,14

0,19

8. Компенсация реактивных нагрузок

В связи с непрерывным ростом потребления реактивной мощности в сетях промышленных предприятий задача её генерирования является весьма актуальной.

Для того чтобы выполнить оптимальную компенсацию реактивной мощности в сети промышленного предприятия, необходимо решить три вида задачи:

— выбор типа компенсирующего устройства;

— выполнение рационального размещения компенсирующих устройств в схемах электроснабжения;

— выполнение правильной эксплуатации.

Компенсация реактивной мощности преследует в основном две цели:

— сделать потери активной мощности в сети минимальными;

— обеспечить баланс реактивной мощности в сети, который приведёт к улучшению режима напряжения.

Для расчёта возьмём систему шин, питаемую трансформатором Т1.

Система шин имеет 5 ячеек ввода КЛ. Данные о нагрузках и мощности наглядно отображены на рис. 9.1. Эти данные взяты из таблицы 2.2 (п. 2. 2):

Qсмз = 2671,1 кВар;

Рсмз= 3396 кВт;

Qвх = Рсм tg =3396•0,05 = 169,8 кВар;

Qкз = Qсм-Qвх = 2671,1 — 169,8 = 2501,3 кВар;

r1= Ом;

r2= Ом;

r3= Ом;

Находим Rэ:

; Rэ = 0,0174 Ом;

А= кВар•Ом

Определим мощность КБ для Л1, Л2 и Л3 по формуле:

;

(534,83 — Qкл1) 0,0496 = 2,954;

26,53 —;

Qкл1 = 475,3 кВар;

(643,04 — Qкл2) 0,0434 = 2,954;

27,91 —;

Qкл2 = 575 кВар;

(1493,23 — Qкл3) 0,0705 = 2,954;

105,27 —;

Qкл3= 1451,3 кВар;

Производим выбор конденсаторной установки на присоединение 1:

Устанавливаем: УК — 0,38 — 450Н

Производим выбор конденсаторной установки на присоединение 2:

Устанавливаем: УК — 0,38 — 540Н

Производим выбор конденсаторной установки на присоединение 3:

Устанавливаем: УК — 0,38 — 900НП; УК — 0,38 — 540Н

9. Технико-экономические показатели проекта

1. Установленная мощность электроприёмников напряжением 0,4 кВ

— электродвигатели станков, вентиляторов, насосов и д.р.: Руст = 3165,9 кВт

— нагревательные печи, сушильные камеры: Руст = 707 кВт

— сварочные трансформаторы: Руст = 400,2 кВт

— освещение: Руст = 668,88 кВт

2. Установленная мощность электроприёмников напряжением 6 кВ

— электродвигатели станков, вентиляторов, насосов и д.р.: Руст = 6866 кВт

ИТОГО: Руст = 11 807,98 кВт

3. Всего по заводу:

— расчётная активная нагрузка: Рсм = 6829 кВт

— расчётная реактивная нагрузка: Qсм = 7261,5 кВар

— расчётная полная нагрузка: Sсм = 9968,2 кВА

— мощность КБ: Qк = 2410 кВар

— годовой расход активной электроэнергии: Wг = 27 268 кВт ч

Литература

1. «Правила устройства электроустановок». М: Молодая гвардия, 2008 г.

2. Справочник по проектированию электроснабжение линий электропередачи и сетей. Под ред. Я. М. Большама, В.И., В. И. Круповича, М. Л. Самовера. Изд. 2-е, переработанное и дополненное М., ««Энергия» 1974

3. Каждан А. Э. Рабочая программа, методическое указания и контрольные задания по курсу «Электроснабжение промышленных предприятий» Новочеркасский «ЮРГТУ», 1994 г. 43с.

4. Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок. Под ред. Я. М. Большама, В.И., В. И. Круповича, М. Л. Самовера. Издательство 2-е переработанное и дополненное М. «Энергия» 1975 г.

5. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. «Электрическая часть станций и подстанций», справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие для вузов, 4-е переработанное и дополненное М. «Энергоатомиздат» 1989 г.

6. «Основы построения промышленных электрических сетей». Под редакцией Каялова Т.М. М. Энергия, 1976 г.

7. Гительсон С. М. «Экономические решения при проектировании электроснабжения промышленных предприятий» М. «Энергия», 1971 г.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой